SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
ESCUELA DE INGENERIA ELECTRICA
EXTENSIÓN MATURÍN
CIRCUITOS CON TIRISTOR Y TRIACS.
Alumno:
Víctor M. Figueredo S
C.I: 25.612.728
Jonathan González
C.I: 25.502.523.
Profesor: Ing. Néstor Machado
¿QUE ES UN TIRISTOR?
Es un dispositivo electrónico que tiene dos estados de funcionamiento: conducción y bloqueo. Posee tres
terminales: Ánodo (A), Cátodo(K) y puerta (G).Es semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea
para conducir o interrumpir la corriente eléctrica, a este componente se le conoce como de potencia por que se utilizan
para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de los otros semiconductores que manejan
cantidades relativamente bajas. Se denomina tiristor a todos aquellos componentes semiconductores con dos estados
estables cuyo funcionamiento se basa en la realimentación regenerativa de una estructura pnpn.
MARCO TEORICO.
¿CÓMO FUNCIONA UN TIRISTOR?
Los tiristores están conformados por 3 terminales un ánodo, un cátodo y una compuerta o mejor conocida “gate”, su
funcionamiento se asemeja al de un relevador o un interruptor mecánico, Ya que cuando aplicas una corriente a la
terminal gate este se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad.
El tiristor se puede activar o encender enviando una señal a la compuerta, con la condición de que esta señal sea capaz
entregar a la compuerta una corriente mínima, a la que se conoce como corriente de activación o corriente de disparo y
simbolizada como IGT, esta corriente tiene que ser capaz de hacer que entre la compuerta y el cátodo caiga una tensión
que se conoce como la tensión de disparo del tiristor la cual se simboliza mediante VGT.
¿CUÁLES SON LAS APLICACIONES DE UN TIRISTOR?
Son usados en diseños donde hay corrientes o tensiones muy grandes, también son comúnmente usados
para controlar corriente alterna donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o
desconexión del dispositivo. Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control en
controladores accionados por ángulos de fase, esto es una modulación por ancho de pulsos para limitar la
tensión en corriente alterna. También se pueden encontrar En circuitos digitales como fuente de energía o
potencial, es decir que pueden ser usados como interruptores automáticos magneto-térmicos, es decir, pueden
interrumpir un circuito eléctrico, abriéndolo, cuando la intensidad que circula por él se excede de un
determinado valor.
Un tiristor es uno de los tipos más importantes de los dispositivos semiconductores de potencia. Los
tiristores se utilizan en forma extensa en los circuitos electrónicos de potencia. Se operan como
conmutadores biestables, pasando de un estado no conductor a un estado conductor. Para muchas
aplicaciones se puede suponer que los tiristores son interruptores o conmutadores ideales.
La importancia de los tiristores en los circuitos de electrónica de potencia reside en su capacidad de bloquear
grandes tensiones y conducir grandes corrientes.
¿IMPORTANCIA DE UN TIRISTOR?
Podríamos decir que un triac se utiliza para controlar una carga de CA (corriente alterna), semejante a como un
transistor se puede utilizar para controlar una carga de CC (corriente continua). En definitiva es un interruptor
electrónico pero para corriente alterna. Los triac se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé.
Es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente . Es capaz de
conmutar la corriente alterna., Tiene la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado
por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Al igual que el tiristor
tiene dos estados de funcionamiento: bloqueo y conducción. Conduce la corriente entre sus terminales principales en
un sentido o en el inverso.
¿QUE ES UN TRIAC?
El funcionamiento de este componente es bastante sencillo de comprender básicamente es cerrar un contacto
entre dos terminales (ánodo 1 y 2) para dejar pasar la corriente (corriente de salida) cuando se le aplica una pequeña
corriente a otro terminal llamado "puerta" o Gate (corriente de activación).
En los ánodos se coloca la corriente alterna junto con el elemento que se quiere controlar, ya sea un motor, una
lámpara, un horno, etc. Puede ser cualquier cosa que funcione con corriente alterna, por ultimo una vez que colocamos
una corriente dentro de la terminal gate este se activa para actuar como un interruptor cerrado, para desactivarlo basta
con quitar la corriente de todo el circuito.
El triac es muy parecido al de un transistor ya que para activar estos componentes debes sobre pasar la corriente
umbral en la terminal gate.
¿COMO FUNCIONA UN TRIAC?
Tiristores
La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión,
como un enchufe, por ejemplo. A comienzo de los ‘70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los
receptores de televisión en color Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir, para transformar esta
corriente alterna en corriente continua (siendo en este punto los tiristores onduladores o inversores), para la realización de
conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos.
Triacs
La aplicación de los triacs, a diferencia de los tiristores, se encuentra básicamente en corriente alterna. Su curva característica
refleja un funcionamiento muy parecido al del tiristor apareciendo en el primer y tercer cuadrante del sistema de ejes. La
principal utilidad de los triacs es como regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna. Su versatilidad lo hace
ideal para el control de corriente alterna (C.A.).
Aprovechando las propiedades de los Triacs y Tiristores se creo Control de iluminación para lámparas que permite la
protección y regulación de voltaje con que se alimenta las lámparas que estén conectadas en el Circuito resguardando
estas de sobre alimentaciones o de altas corrientes.
APLICACIÓN.
Materiales:
1 resistencia de 10k y 100ohm …………..1 Lámpara y sócate 110v .
1 Triac Bt136…………………..1 Diac Db3.
1 Potenciómetro de 500k………………..1 Placa de Pruebas (Protoboard).
8 Cables de Conexión…………………………Multimetro.
1 Condensador de 400v…………………..Fuente de alimentación 110v
SIMULACIÓN DEL DIMMER, REGULADO 0%
Como se puede observar, se ha regulado el paso de la corriente al 0%, lo que ocasiona que la
lámpara no emita luz, se puede regular con la intención de disminuir o aumentar la intensidad
de la luz.
SIMULACIÓN DEL DIMMER, REGULADO 100%
Se observa que el regular el paso de la corriente al 100% la
lámpara se ilumina con mayor intensidad.
La aplicación de los triacs, a diferencia de los tiristores, se encuentra básicamente en corriente alterna. Su curva característica
refleja un funcionamiento muy parecido al del tiristor apareciendo en el primer y tercer cuadrante del sistema de ejes.
La principal utilidad de los triacs es como regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna. Su versatilidad
lo hace ideal para el control de corriente alterna (C.A.).
Las principales aplicaciones de los triac son:
Como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona
como interruptor electrónico y también a pila.
Para controles de velocidad de un ventilador eléctrico, Para el controles de motor pequeños, Para el control de pequeños
electrodomésticos, Para el control de temperatura, control de iluminación, control de nivel de líquido, los circuitos de control
de fase, interruptores de potencia.
¿APLICACION DE LA VIDA DIARIA DE UN TRIAC?
La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una
fuente de tensión, como un enchufe, por ejemplo. A comienzo de los ‘70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo
de tensión de entrada de los receptores de televisión en color. Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente
alterna, es decir, para transformar esta corriente alterna en corriente continua (siendo en este punto los tiristores
onduladores o inversores), para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos. Otras
aplicaciones comerciales son en electrodomésticos (iluminación, calentadores, control de temperatura, activación de
alarmas, velocidad de ventiladores), herramientas eléctricas (para acciones controladas tales como velocidad de
motores, cargadores de baterías), equipos para exteriores(aspersores de agua, encendido de motores de gas, pantallas
electrónicas, entre otros).
¿APLICACION DE LA VIDA DIARIA DE UN TIRISTOR?

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

OPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptx
OPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptxOPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptx
OPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptxOaugustoMeCoba
 
Amplificador operacional practica 1
Amplificador operacional  practica 1Amplificador operacional  practica 1
Amplificador operacional practica 1Francesc Perez
 
Transformador Monofasico
Transformador MonofasicoTransformador Monofasico
Transformador MonofasicoPedro_MG
 
Transistor como conmutador
Transistor como conmutadorTransistor como conmutador
Transistor como conmutadorGoogle
 
3 2 circuitos-disparo
3 2 circuitos-disparo3 2 circuitos-disparo
3 2 circuitos-disparoAxtridf Gs
 
Presentacion triac
Presentacion triacPresentacion triac
Presentacion triacRJHO777
 
Proteccion por relevadores
Proteccion por relevadoresProteccion por relevadores
Proteccion por relevadoresEnrique Torres
 
Amplificador diferencial
Amplificador diferencialAmplificador diferencial
Amplificador diferencialLucia Meza
 
sistemas de protecciones en baja tensión
sistemas de protecciones en baja tensión sistemas de protecciones en baja tensión
sistemas de protecciones en baja tensión Numa Abreu
 
Circuitos y aplicaciones de detectores de cruce por cero
Circuitos y aplicaciones de detectores de cruce por ceroCircuitos y aplicaciones de detectores de cruce por cero
Circuitos y aplicaciones de detectores de cruce por ceroovanioster
 
3-IGBT.pptx
3-IGBT.pptx3-IGBT.pptx
3-IGBT.pptxergr3
 
Atp AtpDraw Guia Basica de uso
Atp AtpDraw Guia Basica de usoAtp AtpDraw Guia Basica de uso
Atp AtpDraw Guia Basica de usoGilberto Mejía
 

La actualidad más candente (20)

OPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptx
OPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptxOPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptx
OPTOACOPLADORES V SEMESTRE.pptx
 
Amplificador operacional practica 1
Amplificador operacional  practica 1Amplificador operacional  practica 1
Amplificador operacional practica 1
 
Transformador Monofasico
Transformador MonofasicoTransformador Monofasico
Transformador Monofasico
 
Transistor como conmutador
Transistor como conmutadorTransistor como conmutador
Transistor como conmutador
 
Acondicionadores de señal
Acondicionadores de señalAcondicionadores de señal
Acondicionadores de señal
 
3 2 circuitos-disparo
3 2 circuitos-disparo3 2 circuitos-disparo
3 2 circuitos-disparo
 
Presentacion triac
Presentacion triacPresentacion triac
Presentacion triac
 
Proteccion por relevadores
Proteccion por relevadoresProteccion por relevadores
Proteccion por relevadores
 
Lvdt sensor
Lvdt sensorLvdt sensor
Lvdt sensor
 
Amplificador diferencial
Amplificador diferencialAmplificador diferencial
Amplificador diferencial
 
Diodos
DiodosDiodos
Diodos
 
Los Flip Flops
Los Flip FlopsLos Flip Flops
Los Flip Flops
 
sistemas de protecciones en baja tensión
sistemas de protecciones en baja tensión sistemas de protecciones en baja tensión
sistemas de protecciones en baja tensión
 
Tiristores
TiristoresTiristores
Tiristores
 
Transductores pasivos
Transductores  pasivosTransductores  pasivos
Transductores pasivos
 
Circuitos y aplicaciones de detectores de cruce por cero
Circuitos y aplicaciones de detectores de cruce por ceroCircuitos y aplicaciones de detectores de cruce por cero
Circuitos y aplicaciones de detectores de cruce por cero
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Tiristores
TiristoresTiristores
Tiristores
 
3-IGBT.pptx
3-IGBT.pptx3-IGBT.pptx
3-IGBT.pptx
 
Atp AtpDraw Guia Basica de uso
Atp AtpDraw Guia Basica de usoAtp AtpDraw Guia Basica de uso
Atp AtpDraw Guia Basica de uso
 

Similar a Tiristor y triacs

Tiristores
TiristoresTiristores
Tiristoresjosef_20
 
Dispositivos semiconductores en electronica de potencia
Dispositivos semiconductores en electronica de potenciaDispositivos semiconductores en electronica de potencia
Dispositivos semiconductores en electronica de potenciajoseantoniocesarcast
 
Elctronica ii
Elctronica iiElctronica ii
Elctronica iidjvido
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7katerinvictoria
 
Eletronica 2 consulta tiristores igbt
Eletronica 2 consulta tiristores igbtEletronica 2 consulta tiristores igbt
Eletronica 2 consulta tiristores igbtCriss Molina
 
Contactores 1.pptx
Contactores 1.pptxContactores 1.pptx
Contactores 1.pptxtecautind
 
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...HelenVelasco1
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5aure14
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5aure14
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5aure14
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5aure14
 
Electrónica de potencia
Electrónica de potenciaElectrónica de potencia
Electrónica de potenciaandres
 
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOSAUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOSGELVERTORRESRODRIGUE1
 
Reporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdf
Reporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdfReporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdf
Reporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdfTORIBIOADAIRHERNANDE
 
Sesión 09 - Electrónica de Potencia .pptx
Sesión 09 - Electrónica de Potencia .pptxSesión 09 - Electrónica de Potencia .pptx
Sesión 09 - Electrónica de Potencia .pptxOcramVB
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1gabrielamartenssonga
 

Similar a Tiristor y triacs (20)

Tiristores
TiristoresTiristores
Tiristores
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Electronica
ElectronicaElectronica
Electronica
 
Dispositivos multicapa
Dispositivos multicapaDispositivos multicapa
Dispositivos multicapa
 
Ensayo industrial copia
Ensayo industrial   copiaEnsayo industrial   copia
Ensayo industrial copia
 
Dispositivos semiconductores en electronica de potencia
Dispositivos semiconductores en electronica de potenciaDispositivos semiconductores en electronica de potencia
Dispositivos semiconductores en electronica de potencia
 
Elctronica ii
Elctronica iiElctronica ii
Elctronica ii
 
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
Fundamentos de la electricidad y la electronica 10 7
 
Eletronica 2 consulta tiristores igbt
Eletronica 2 consulta tiristores igbtEletronica 2 consulta tiristores igbt
Eletronica 2 consulta tiristores igbt
 
Contactores 1.pptx
Contactores 1.pptxContactores 1.pptx
Contactores 1.pptx
 
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
Fundamentos de electricidad y electronica 10 7...
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5
 
Tristores 5
Tristores 5Tristores 5
Tristores 5
 
Electrónica de potencia
Electrónica de potenciaElectrónica de potencia
Electrónica de potencia
 
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOSAUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN POR CONTACTORES ELÉCTRICOS
 
Reporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdf
Reporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdfReporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdf
Reporte de investigacion ( Cuadro de cargas de lab. de bioquimica ).pdf
 
Sesión 09 - Electrónica de Potencia .pptx
Sesión 09 - Electrónica de Potencia .pptxSesión 09 - Electrónica de Potencia .pptx
Sesión 09 - Electrónica de Potencia .pptx
 
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
Fundamentos de la_electricidad_y_la_electronic1
 

Más de PitoVictorManuel

Subestaciones radiales y nadal
Subestaciones radiales y nadalSubestaciones radiales y nadal
Subestaciones radiales y nadalPitoVictorManuel
 
Cto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4pts
Cto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4ptsCto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4pts
Cto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4ptsPitoVictorManuel
 
Cto digital y microprocesadores 15%
Cto digital y microprocesadores 15%Cto digital y microprocesadores 15%
Cto digital y microprocesadores 15%PitoVictorManuel
 
Circuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfs
Circuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfsCircuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfs
Circuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfsPitoVictorManuel
 
Presentacion victor figueredo 1
Presentacion victor figueredo 1Presentacion victor figueredo 1
Presentacion victor figueredo 1PitoVictorManuel
 
Presentacion victor figueredo
Presentacion victor figueredoPresentacion victor figueredo
Presentacion victor figueredoPitoVictorManuel
 

Más de PitoVictorManuel (11)

Subestaciones radiales y nadal
Subestaciones radiales y nadalSubestaciones radiales y nadal
Subestaciones radiales y nadal
 
Comunicacion 22 4.19
Comunicacion 22 4.19Comunicacion 22 4.19
Comunicacion 22 4.19
 
Controladores de tension
Controladores de tensionControladores de tension
Controladores de tension
 
Elctronica industrial
Elctronica industrialElctronica industrial
Elctronica industrial
 
Cto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4pts
Cto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4ptsCto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4pts
Cto digital y microprocesadores 3er corte 20%...4pts
 
Ruido 14 3-19w
Ruido 14 3-19wRuido 14 3-19w
Ruido 14 3-19w
 
Familias logicas revista
Familias logicas revistaFamilias logicas revista
Familias logicas revista
 
Cto digital y microprocesadores 15%
Cto digital y microprocesadores 15%Cto digital y microprocesadores 15%
Cto digital y microprocesadores 15%
 
Circuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfs
Circuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfsCircuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfs
Circuitos Digitales y Microprocesadores 15% vmfs
 
Presentacion victor figueredo 1
Presentacion victor figueredo 1Presentacion victor figueredo 1
Presentacion victor figueredo 1
 
Presentacion victor figueredo
Presentacion victor figueredoPresentacion victor figueredo
Presentacion victor figueredo
 

Último

tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxYajairaMartinez30
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxMarcelaArancibiaRojo
 

Último (20)

tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
 

Tiristor y triacs

  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” ESCUELA DE INGENERIA ELECTRICA EXTENSIÓN MATURÍN CIRCUITOS CON TIRISTOR Y TRIACS. Alumno: Víctor M. Figueredo S C.I: 25.612.728 Jonathan González C.I: 25.502.523. Profesor: Ing. Néstor Machado
  • 2. ¿QUE ES UN TIRISTOR? Es un dispositivo electrónico que tiene dos estados de funcionamiento: conducción y bloqueo. Posee tres terminales: Ánodo (A), Cátodo(K) y puerta (G).Es semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica, a este componente se le conoce como de potencia por que se utilizan para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de los otros semiconductores que manejan cantidades relativamente bajas. Se denomina tiristor a todos aquellos componentes semiconductores con dos estados estables cuyo funcionamiento se basa en la realimentación regenerativa de una estructura pnpn. MARCO TEORICO.
  • 3. ¿CÓMO FUNCIONA UN TIRISTOR? Los tiristores están conformados por 3 terminales un ánodo, un cátodo y una compuerta o mejor conocida “gate”, su funcionamiento se asemeja al de un relevador o un interruptor mecánico, Ya que cuando aplicas una corriente a la terminal gate este se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad. El tiristor se puede activar o encender enviando una señal a la compuerta, con la condición de que esta señal sea capaz entregar a la compuerta una corriente mínima, a la que se conoce como corriente de activación o corriente de disparo y simbolizada como IGT, esta corriente tiene que ser capaz de hacer que entre la compuerta y el cátodo caiga una tensión que se conoce como la tensión de disparo del tiristor la cual se simboliza mediante VGT.
  • 4. ¿CUÁLES SON LAS APLICACIONES DE UN TIRISTOR? Son usados en diseños donde hay corrientes o tensiones muy grandes, también son comúnmente usados para controlar corriente alterna donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o desconexión del dispositivo. Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control en controladores accionados por ángulos de fase, esto es una modulación por ancho de pulsos para limitar la tensión en corriente alterna. También se pueden encontrar En circuitos digitales como fuente de energía o potencial, es decir que pueden ser usados como interruptores automáticos magneto-térmicos, es decir, pueden interrumpir un circuito eléctrico, abriéndolo, cuando la intensidad que circula por él se excede de un determinado valor.
  • 5. Un tiristor es uno de los tipos más importantes de los dispositivos semiconductores de potencia. Los tiristores se utilizan en forma extensa en los circuitos electrónicos de potencia. Se operan como conmutadores biestables, pasando de un estado no conductor a un estado conductor. Para muchas aplicaciones se puede suponer que los tiristores son interruptores o conmutadores ideales. La importancia de los tiristores en los circuitos de electrónica de potencia reside en su capacidad de bloquear grandes tensiones y conducir grandes corrientes. ¿IMPORTANCIA DE UN TIRISTOR?
  • 6. Podríamos decir que un triac se utiliza para controlar una carga de CA (corriente alterna), semejante a como un transistor se puede utilizar para controlar una carga de CC (corriente continua). En definitiva es un interruptor electrónico pero para corriente alterna. Los triac se utilizan en muchas ocasiones como alternativas al relé. Es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente . Es capaz de conmutar la corriente alterna., Tiene la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Al igual que el tiristor tiene dos estados de funcionamiento: bloqueo y conducción. Conduce la corriente entre sus terminales principales en un sentido o en el inverso. ¿QUE ES UN TRIAC?
  • 7. El funcionamiento de este componente es bastante sencillo de comprender básicamente es cerrar un contacto entre dos terminales (ánodo 1 y 2) para dejar pasar la corriente (corriente de salida) cuando se le aplica una pequeña corriente a otro terminal llamado "puerta" o Gate (corriente de activación). En los ánodos se coloca la corriente alterna junto con el elemento que se quiere controlar, ya sea un motor, una lámpara, un horno, etc. Puede ser cualquier cosa que funcione con corriente alterna, por ultimo una vez que colocamos una corriente dentro de la terminal gate este se activa para actuar como un interruptor cerrado, para desactivarlo basta con quitar la corriente de todo el circuito. El triac es muy parecido al de un transistor ya que para activar estos componentes debes sobre pasar la corriente umbral en la terminal gate. ¿COMO FUNCIONA UN TRIAC?
  • 8. Tiristores La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe, por ejemplo. A comienzo de los ‘70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los receptores de televisión en color Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir, para transformar esta corriente alterna en corriente continua (siendo en este punto los tiristores onduladores o inversores), para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos. Triacs La aplicación de los triacs, a diferencia de los tiristores, se encuentra básicamente en corriente alterna. Su curva característica refleja un funcionamiento muy parecido al del tiristor apareciendo en el primer y tercer cuadrante del sistema de ejes. La principal utilidad de los triacs es como regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corriente alterna (C.A.). Aprovechando las propiedades de los Triacs y Tiristores se creo Control de iluminación para lámparas que permite la protección y regulación de voltaje con que se alimenta las lámparas que estén conectadas en el Circuito resguardando estas de sobre alimentaciones o de altas corrientes. APLICACIÓN. Materiales: 1 resistencia de 10k y 100ohm …………..1 Lámpara y sócate 110v . 1 Triac Bt136…………………..1 Diac Db3. 1 Potenciómetro de 500k………………..1 Placa de Pruebas (Protoboard). 8 Cables de Conexión…………………………Multimetro. 1 Condensador de 400v…………………..Fuente de alimentación 110v
  • 9. SIMULACIÓN DEL DIMMER, REGULADO 0% Como se puede observar, se ha regulado el paso de la corriente al 0%, lo que ocasiona que la lámpara no emita luz, se puede regular con la intención de disminuir o aumentar la intensidad de la luz.
  • 10. SIMULACIÓN DEL DIMMER, REGULADO 100% Se observa que el regular el paso de la corriente al 100% la lámpara se ilumina con mayor intensidad.
  • 11. La aplicación de los triacs, a diferencia de los tiristores, se encuentra básicamente en corriente alterna. Su curva característica refleja un funcionamiento muy parecido al del tiristor apareciendo en el primer y tercer cuadrante del sistema de ejes. La principal utilidad de los triacs es como regulador de potencia entregada a una carga, en corriente alterna. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corriente alterna (C.A.). Las principales aplicaciones de los triac son: Como interruptor estático ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Para controles de velocidad de un ventilador eléctrico, Para el controles de motor pequeños, Para el control de pequeños electrodomésticos, Para el control de temperatura, control de iluminación, control de nivel de líquido, los circuitos de control de fase, interruptores de potencia. ¿APLICACION DE LA VIDA DIARIA DE UN TRIAC?
  • 12. La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe, por ejemplo. A comienzo de los ‘70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los receptores de televisión en color. Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir, para transformar esta corriente alterna en corriente continua (siendo en este punto los tiristores onduladores o inversores), para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos. Otras aplicaciones comerciales son en electrodomésticos (iluminación, calentadores, control de temperatura, activación de alarmas, velocidad de ventiladores), herramientas eléctricas (para acciones controladas tales como velocidad de motores, cargadores de baterías), equipos para exteriores(aspersores de agua, encendido de motores de gas, pantallas electrónicas, entre otros). ¿APLICACION DE LA VIDA DIARIA DE UN TIRISTOR?